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机械设计
机械设计
301
单个平键连接如不能满足强度条件,可采用双键联接,使它们沿圆周相隔。
302
采用两个半圆键,两键通常布置成。
303
普通平键连接强度校核的内容主要是。
304
为了不过于严重削弱轴和轮毂的强度,两个切向键最好布置成。
305
切向键连接的斜度是做在()上的。
306
半圆键连接的主要优点是()。
307
能构成紧连接的两种键是()。
308
花键连接的主要缺点是()。
309
在下列的轴毂连接中,定心精度最高的是()。
310
两级圆柱齿轮减速器的中间轴上有两个转矩方向相反的齿轮,这两个齿轮宜装在()。
311
花键连接的强度取决于()强度。
312
矩形花键中,加工方便且定心精度高的是()。
313
键8×7×12(GB/T1096–2003),该标记中键高是()。
314
平键连接键(毂)的最大长度lmax≤(1.6~1.8)d,式中d是轴径,这是因为()。
315
平键设计中,先根据轴径d从标准中选取键宽b和键高h,再按()选出相应键长。
316
普通平键连接的主要用途是使轴与轮毂之间()。
317
间歇工作的滑移齿轮与轴的连接宜选用()。
318
机床刀架手轮轮毂与丝杠轴端之间宜用()。
319
设平键连接原来传递的最大转矩为T,现欲增为1.5T,则应()。
320
一般采用()加工B型普通平键的键槽。
321
标准平键的承载能力取决于()。
322
设计键连接的几项主要内容是:(1)按轮毂长度选择键长度;(2)按使用要求选择键的类型;(3)按轴的直径查标准选择键的剖面尺寸;(4)对键进行必要的强度校核。具体设计时一般顺序是()。
323
平键联接中,键的工作面是它的两个侧面。
324
按标准选择的普通平键的主要失效形式是剪断。
325
选用普通平键时,键的截面尺寸b×h和键长L都是根据强度计算确定的。
326
普通平键的定心精度高于花键的定心精度。
327
花键连接通常用于要求轴与轮毂严格对中的场合。
328
楔键的工作面为上、下底面,靠摩擦力来传递载荷。
329
楔键在安装时要楔紧,故定心性能好。
330
由于载荷较大需要用两个平键时,它们应布置在同一母线上。
331
滑键的主要失效形式不是磨损而是键槽侧面的压溃。
332
楔键连接不可以用于高速转动零件的连接。(
333
键8×7×12(GB/T1096-2003),该标记中键高是()。
334
平键连接键(毂)的最大长度≤(1.6~1.8)d,式中d是轴径,这是因为()。
335
为了不过于严重削弱轴和轮毂的强度,两个切向键最好布置成()。
336
平键B20×80(GB/T1095-2003)中,20×80是表示()。
337
设计键连接时,键的截面尺寸b×h通常根据()由标准中选择。
338
平键连接能传递的最大扭矩为T,现要传递的扭矩为1.5T,则应()。
339
如需在轴上安装一对半圆键,则应将它们布置在()。
340
在下列轴一级连接中,定心精度最高的是()。
341
当半圆键连接采用双键时,两键应()布置。
342
以下哪些连接不能用作轴向固定,()。
343
键的剖面尺寸通常是根据()从标准中选取。
344
普通平键的横截面尺寸通常是根据(),按标准选择。
345
设计键连接的主要程序是():a.按轮毂长度选择键的长度;b.按轴的直径选择键的剖面尺寸;c.按使用要求选择键的类型;d.进行必要的强度校核。
346
矩形花键连接常采用的定心方式是()。
347
机械设计课程的教学内容中属于传动部分的教学单元是()。
348
机械设计课程是培养学生具有机械设计能力的一门技术基础课。
349
机械设计课程内容有四大模块分别为基础理论、连接部分、传动部分和()。
350
下列哪个零件不属于通用零件()。
351
专用零件是指在各种类型的机器中经常用到的零件。()
352
()是机器中在原动机和执行机构之间转换并传递运动的装置。
353
机械设计的基本流程中,属于技术设计的内容是()。
354
机械设计中满足可靠性要求的有()。
355
机械设计方法中,外推式设计是为了开发具有新功能的新机器。()
356
下列零件的失效形式中,()不属于因强度不足而引起的失效。
357
机械零件设计计算中最基本的设计准则是强度准则()。
358
在下列标准化的代号中属于强制性标准代号的是()。
359
机械零件中的螺栓、平键、联轴器和汽车的曲轴,它们都是标准件。()
360
机械零件材料的选择原则中,属于考虑热处理工艺性能的是()。
361
机械零件的尺寸取决于材料的强度,对于尺寸和重量有限制要求的零件,材料应选用强度较低的材料。()
362
在静强度条件下,塑性材料的极限应力是()。
363
设计计算零件的工作安全系数S,必须()。
364
机械零件设计时,在()条件下采用限制压强p不超过许用压强[p]的摩擦学准则。
365
零件表面经淬火、渗氮、喷丸、滚子碾压等处理后、其疲劳强度()。
366
机械零件的强度设计中,属于强度准则范畴的是()。
367
在静载荷作用下,零件只能产生静强度破坏()。
368
塑性材料在静应力作用下的主要失效形式是疲劳破坏()。
369
当零件的尺寸由刚度条件决定时,为了提高零件的刚度,可选用高强度合金钢制造。()
370
机械零件强度计算时应用()载荷。
371
影响机械零件疲劳强度的主要因素有尺寸大小、表面加工质量和()。
372
标准件是指在结构,画法,标记和()等方面均已实行标准化,并由专门工厂生产。
373
循环特性r=-1的变应力是()应力。
374
稳定循环变应力的三种基本形式是()。
375
零件只要受静载荷的作用,都产生静应力。()
376
在相同的循环基数时,同种材料受()循环特性时破坏性最强。
377
在材料的疲劳曲线中,疲劳阶段的极限值为()。
378
当材料受到的应力不超过持久疲劳极限时,材料能够经受无限次应力循环而不破坏。()
379
绘制高塑性钢材料的简化极限应力图只需知道材料的对称循环极限应力和脉动循环极限应力两个参数()。
380
当零件某一截面上存在几个应力集中源时,有效应力集中系数应是()。
381
零件的形状、尺寸、结构、精度和材料相同时,磨削加工的零件与精车加工的零件相比,其疲劳强度较低。()
382
零件的形状、结构、精度和材料相同时,尺寸越大,其疲劳强度越小。()
383
在循环变应力作用下,影响零件疲劳强度的主要因素时()。
384
绘制塑性零件的简化极限应力图时,必需知道的已知数据是()。
385
零件极限应力图中的极限应力点在屈服强度线上,最大应力为疲劳强度极限。()
386
在外载荷不变的情况下,转动心轴外径上的弯曲应力按照()应力加载的方式计算安全系数。
387
零件受单向应力时,其计算安全系数的方法有()。
388
机械设计中,低塑性高强度钢的静强度许用安全系数取值比高塑性钢的静强度许用安全系数取值小。()
389
机械设计中,受复合应力时脆性材料零件的安全系数计算公式为S=SσSτ/(Sσ+Sτ)。()
390
高炉上料机构的零件承受规律性不稳定变应力的作用,其疲劳强度按照Miner法则进行计算。()
391
在单向运转不平稳的转动轴上作用方向不变的径向载荷时,轴受到的扭转剪切应力为()应力。
392
零件的表面经淬火、渗氮、喷丸处理后,其零件的疲劳强度()。
393
在零件的极限应力简图中,工作应力点在过坐标原点与横坐标轴夹角为45°的射线上,则该零件受的是()。
394
零件的极限应力图中,屈服强度线与横坐标轴的夹角为()。
395
通过疲劳曲线图可获得塑性材料在变应力作用下的()
396
零件疲劳强度许用安全系数在()下,推荐值取较大。
397
零件受单向稳定循环时,其工作应力的三种典型增长规律为()。
398
机械零件的剖面形状一定,若剖面的绝对尺寸增大,则材料的疲劳极限将减小。()
399
在单向转动的轴上作用方向不变的径向载荷时,轴的弯曲应力为对称循环变应力。()
400
零件受规律性不稳定循环应力时,零件的疲劳强度是根据疲劳损伤线性累积假说进行安全系数的计算。
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